7.16M
Category: mechanicsmechanics

Поэлементное диагностирование двигателя. Тема 10

1.

Тема 10: Поэлементное
диагностирование двигателя

2.

1. Диагностирование по шумам, вибрациям
n

60
Частота вибраций , где
n частота вращения коленчатого вала
двигателя, мин-1
Изношенные подшипники
колеблются с частотой
где
d k , d ш соответственно
диаметры наружного кольца
подшипника и шариков
zш число шариков
vвент
n т
60
n d k zш
vn
60d ш
vдвиг
n i
60t
n zш

60
Шестерни колеблются с частотой,
пропорциональной n и числу зубьев
где
zш число зубьев шестерни
Колебание двигателя на опорах
осуществляется с частотой, где
i число цилиндров;
t – тактность двигателя
При вращении вентилятора
возникает звук с частотой, где
m – число лопастей винта

3.

1 – зона клапанов; 2 – зона поршней; 3 – зона подшипников;
4 – зона шестерен газораспределения
Рисунок 10.1 – Зоны прослушивания двигателя

4.

Стетоскопы: а) простейший; б) электронный КИ-1154
1 – провод; 2 – элементы питания; 3 – корпус-ручка; 4 –
пьезоэлемент с усилителем; 5 – стержень; 6 – наушник.

5.

2. Диагностирование по угару, компрессии, разрежению во
впускном трубопроводе, прорыву газов в картер, утечкам воздуха
Диагностирование цилиндропоршневой
группы по угару масла. Допустимым
является угар: не более 0,5…2 л/100 л
топлива
Диагностирование по величине
компрессии.
1 – золотник;
2 – резиновая конусная втулка;
3 – обратный клапан;
4 – винт для сброса показаний;
5 – корпус; 6 - манометр
Рисунок 10.2 – Устройство
компрессометра
Значение компрессии для
бензиновых двигателей
лежит в пределах от 0,8
до 1,2 МПа, а дизельных –
2,5…3,5 МПа. Разница
компрессии по цилиндрам
не должна превышать
для бензиновых 0,1 МПа,
для дизельных – 0,3 МПа.

6.

Компрессограф
модели 362
Компрессометр
модели
038 К.6М

7.

Результаты измерения относительной компрессии с
помощью мотор-тестера

8.

Диагностирование по разрежению во впускном трубопроводе
Если разряжение составляет
0,053…0,019 Мпа, то состояние ЦПГ,
ГРМ, впускного тракта, системы
зажигания – нормальное.
1 – корпус прибора;
2 – водомерное стекло;
3 – пробка;
4 – резиновый шланг;
5 – вилка для крепления сменных
наконечников;
6 – наконечник
Рисунок 10.2 – Прибор КИ-4870
ГОСНИТИ для проверки
герметичности впускного тракта

9.

Диагностирование по прорыву газов в
картер
Q S
2
P
- коэффициент
истечения (0,62…0,65);
Q – объем газа, м3/с;
S – площадь проходного
сечения, м2;
- плотность газовой
смеси, кг/м3;
Р – перепад давлений,
Па.
1 – корпус прибора;
2 – входной дроссель для создания
в картере атмосферного давления;
3 – дроссель для создания
фиксированного перепада Р;
4 – шкала расходомера картерных
газов;
5, 6, 7 – пьезометры
Рисунок 10.3 – Схема газового
расходомера

10.

Диагностирование двигателя по
относительным утечкам воздуха
Диагностирование двигателя по
параметрам картерного масла

K
gф g у
1 – муфта быстросъемная;
2 – штуцер входной;
3 – редуктор;
4 – сопло входное;
5 – манометр
измерительный;
6 – демпфер;
7 – винт регулировочный;
8 – штуцер выходной;
9 – соединительная муфта;
10 - штуцер; 1
1 – резиновое уплотнение
Рисунок 10.4 - Схема
прибора К-69М НИИАТ
Уровень концентрации продуктов износа,
где: g н интенсивность поступления продуктов
износа в масло; g ф интенсивность удаления
g у интенсивность
продуктов износа;
удаления продуктов износа за счет угара масла
English     Русский Rules